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四大电池技术突破

多吩飕( FP) 技术

削减组件内部的电流损耗,,,,,,,组件功率提升10W

电池边缘钝化处置( MCP) 技术

切割面建复,,,,,,,功率提升5W+

金属化加强( ME) 技术

接触电阻更低 ,,,,,,,电池效能提升0.5%

图形化加强( MAX) 技术

提高短路电流和电池效能, 实现组件功率高提升4-5W
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FP 技术 —— 多吩飕技术

1. 效能功率提升

优化电流传输,,,,,,,削减组件内部的电流损耗(更少的I2R损耗)

实现组件功率高提升10W

2. 降低阴影损失

有效减幼因部门遮挡对整个组件发电机能的影响

3. 提高组件阐发

热量产生削减,,,,,,,进而改善组件的散热机能,,,,,,,耽搁使用寿命并提升发电效能
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MCP 技术 —— 半片电池切割处钝化处置技术

1. 效能功率提升

阻止边缘少子复合

组件功率提升5W+

2. 电池深度钝化

对电池及体资料深度钝化处置

有效建复切割面及缺点

3. 不变机能加强

加强电池不变性

有效提高电池电学机能a

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ME 技术 —— 金属化加强技术

1. 效能提升显著

接触电阻更低

电池效能最高提升0.5%

2. 组件卓越靠得住

通过3倍IEC靠得住性测试(TUV SUD)

TC600、DH3000、UV90

3. 耐侵蚀性加强

新型银浆配方,,,,,,,降低AI含量

极大加强电池耐侵蚀性

4.户表实证支持

ME技术加强了组件的功率和靠得住性

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MAX 技术 —— 图形化加强技术

1. 实现功率提升

更低的接触电阻与寄生吸收,,,,,,,提高短路电流,,,,,,,提升电池效能

实现组件功率高提升4-5W

2. 更高双面增益

优化的背面设计,,,,,,,削减辐照损失,,,,,,,提升双面率,,,,,,,进一步提升组件发电量

3. 提升耐候性

优化膜层厚度,,,,,,,削减环境影响

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